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帖子 Feature Article:便捷加工厘米超表面透鏡——基于水溶性模具的納米壓印技術
而后利用仿真軟件,通過掃描結構的幾何與電磁參數,設計出結構單元。雖然設計過程以數值仿真為主,但指導與理解設計依賴于微納光子學中的物理概念,包括諧振、幾何相位、傳播相位等等。 設計完成后,人們對超表面進行加工。超表面結構單元尺寸通常有幾百納米,而細部尺寸可能僅有幾十納米
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光與影 ??? 2年前
Feature Article:便捷加工厘米級超表面透鏡——基于水溶性模具的納米壓印技術
帖子 納米測量儀器:窺探微觀世界的利器
納米科技的迅猛發展將我們的視野拓展到了微觀世界,而測量納米尺寸的物體和現象則成為了時下熱門的研究領域。納米測量儀器作為一種重要的工具,扮演著重要的角色。那么,如何才能準確測量納米物體呢?在納米測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點,可以測量微小的尺寸。
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深圳市中圖儀器股份有限公司 ??? 2年前
納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器
帖子 光學仿真干貨丨Lumerical納米線柵偏振器仿真應用
分析3:斜入射 本分析將研究涉及用非正入射光照射納米線柵偏振器,在45度入射角下仿真具有50%占空比結構(550nm波長,140nm光柵常數)的透射率,并生成場振幅和相位圖。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
光學仿真干貨丨Lumerical納米線柵偏振器仿真應用
帖子 納米材料尺寸測量:從微觀到宏觀,納米精度,中圖智造
納米材料尺寸如何測量? 在納米科技的浪潮中,材料尺寸的精確測量成為了科研和工業應用的關鍵。納米材料因其物理化學特性,在電子、醫藥、能源等多個領域展現出廣泛的應用前景。然而,如何準確測量這些材料的尺寸,尤其是當尺寸達到納米級別時,對技術提出了高要求。中圖儀器作為一家專注于3D測量技術的高新技術企業,在這方面取得了顯著的成就。
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深圳市中圖儀器股份有限公司 ??? 1年前
納米級材料尺寸測量:從微觀到宏觀,納米精度,中圖智造
帖子 韓國全北大學:研發納米量子點技術用于3D印刷
根據韓媒DNNews報道,安教授等研究人員確保了新的3D打印制造技術,這些技術具有半導體特性,且發光效率極高,將高品質的量子點溶液注入具有納米孔的納米噴嘴后,可進行3D打印。此次研究結果由全北大學盧熙碩教授和浦項大學樸敬德教授共同研究,在納米領域的全球性期刊“Nanoscale Advances”(IF=5.598)最新一期中作為封面論文發表。
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CINNO ??? 3年前
韓國全北大學:研發納米級量子點技術用于3D印刷
帖子 Ansys Lumerical | 納米線柵偏振器仿真應用
分析3:斜入射 本分析將研究涉及用非正入射光照射納米線柵偏振器,在45度入射角下仿真具有50%占空比結構(550nm波長,140nm光柵常數)的透射率,并生成場振幅和相位圖。
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Lumerical | 納米線柵偏振器仿真應用
帖子 納米材料尺寸如何測量?
納米到宏觀,產品解決方案全面覆蓋,滿足多樣化需求: 1、光學3D表面輪廓儀 SuperView W系列光學3D表面輪廓儀利用白光干涉技術,結合精密Z向掃描模塊和3D建模算法,能夠對各種精密器件及材料表面進行亞納米測量。
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深圳市中圖儀器股份有限公司 ??? 1年前
納米級材料尺寸如何測量?
帖子 12,comsol仿真三種情況下的納米顆粒
參考文獻是 南京大學 碩士畢業論文《金屬納米顆粒有序陣列中Fano共振的產生條件》-靳悅榮。本文不討論fano共振,僅僅介紹文中涉及到的三種情況下的納米顆粒,這三種情況幾乎囊括了大部分關于納米顆粒的仿真情況。情況一:有限數目的納米顆粒處于無限大的均勻介質中。比如納米顆粒位于無限大的水中,或者無限大的空氣中。
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周唯 ??? 4年前
12,comsol仿真三種情況下的納米顆粒
帖子 基于Lumerical fdtd的異型納米空心球散射光場仿真
在散射光場模擬環節,其呈現效果與預期幾近一致,直觀展現出光與納米結構相互作用的細節。散射效率曲線繪制結果表明,不同球殼半徑在各異波長下呈現出穩定的差異規律。此項設計為納米光學研究、微納器件制備等領域提供了有力支撐,極具應用潛力。 結構設計納米球的外形輪廓如下圖左所示,預計產生的光場散射效果如右圖所示。
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320科技工作室 ??? 3月前
基于Lumerical fdtd的異型納米空心球散射光場仿真
帖子 光纖激光尺實現納米位置控制精度檢測
光纖激光尺應用驗證 PLR3000 系列光纖激光尺已在多個客戶端進行精度驗證:用差分干涉(DI)探頭對高精度納米位移臺進行閉環控制,在10mm行程內任意位置實現納米位置控制精度。
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深圳市中圖儀器股份有限公司 ??? 1年前
光纖激光尺實現納米級位置控制精度檢測
帖子 光纖激光尺實現納米位置控制精度檢測
光纖激光尺應用驗證 PLR3000 系列光纖激光尺已在多個客戶端進行精度驗證:用差分干涉(DI)探頭對高精度納米位移臺進行閉環控制,在10mm行程內任意位置實現納米位置控制精度。
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深圳市中圖儀器股份有限公司 ??? 1年前
光纖激光尺實現納米級位置控制精度檢測
帖子 COMSOL代理模型加速仿真:從"小時求解"到"毫秒響應"的工作站硬件配置分析
相關機型 UltraLAB GT430P方案C:企業/國家實驗室 — 數字孿生與超大規模代理模型集群適用場景:超大規模DOE(10000+點)、多用戶仿真App云平臺、數字孿生實時推理、國產自主可控環境、不確定性量化的全概率分析。
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UltraLAB ??? 16天前
COMSOL代理模型加速仿真:從"小時級求解"到"毫秒級響應"的工作站硬件配置分析
帖子 兩機仿真丨航空發動機零部件、整機三維數值仿真技術詳解
在傳統的航空發動機部件、整機數值仿真過程中,已經積累了海量的數據以及復雜的模型,但一方面仿真結果大多都比較簡單,可能使仿真精度和可靠性不足;另一方面缺乏對仿真數據的管理和高效的數據共享機制,使得仿真數據無法在航空發動機研制過程中得到有效利用。
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aero-engine ??? 2年前
兩機仿真丨航空發動機零部件、整機級三維數值仿真技術詳解
帖子 [光學工程] JCMsuite納米光學仿真分析軟件
JCMsuite是一款來自德國JCMwave公司、最適于復雜納米光學系統的仿真和設計軟件。它利用最先進的技術,為光學、連續介質力學和熱傳導問題提供快速準確的數值求解。它提供易用的腳本環境、可集成分析工具(如MATLAB、Python等)、機器學習優化技術等功能。”JCMsuite是一款功能強大且靈活的仿真計算軟件,最適于復雜納米光學系統的仿真和設計。
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追光ing ??? 1年前
[光學工程] JCMsuite納米光學仿真分析軟件
帖子 OptiFDTD應用:用于光纖入波導耦合的硅納米仿真
[1]耦合器由高折射率比材料組成,是基于具有納米尺寸尖端的短錐形。[2]錐形耦合器實際上是光纖和亞微米波導之間的緊湊模式轉換器。[2]錐形耦合器可以是線性[1]或拋物線性[2]過渡。選擇Silicon-on-insulator(SOI)技術作為納米錐和波導的平臺,因為它提供高折射率比,包括二氧化硅層作為光學緩沖器,并允許與集成電子電路兼容。
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追光ing ??? 1年前
OptiFDTD應用:用于光纖入波導耦合的硅納米錐仿真
帖子 OptiFDTD應用:用于光纖入波導耦合的硅納米仿真
[1]耦合器由高折射率比材料組成,是基于具有納米尺寸尖端的短錐形。[2]錐形耦合器實際上是光纖和亞微米波導之間的緊湊模式轉換器。[2]錐形耦合器可以是線性[1]或拋物線性[2]過渡。選擇Silicon-on-insulator(SOI)技術作為納米錐和波導的平臺,因為它提供高折射率比,包括二氧化硅層作為光學緩沖器,并允許與集成電子電路兼容。
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追光ing ??? 1年前
OptiFDTD應用:用于光纖入波導耦合的硅納米錐仿真
帖子 《AI重構仿真:Smart-ROM如何實現“秒”物理場分析?》
仿真正在從研發的“后期驗證環節”走向產品全生命周期的“實時決策核心”,打破速度枷鎖成為迫切需求。Smart-ROM通過AI深度重構仿真工作流,將高保真物理場分析從“小時”帶入“秒”,不僅徹底解放了研發環節的迭代效率,更讓仿真模型得以無縫嵌入運維系統,賦能真正實時、交互、預測性的數字孿生。
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靈易數智 ??? 2月前
《AI重構仿真:Smart-ROM如何實現“秒級”物理場分析?》
問答 Abaqus納米壓痕仿真該怎么做?

我根據網上的視頻教程建立了二維納米壓痕模型,壓頭設定為剛體,材料賦予其屬性,得到了載荷位移曲線。 可是根據仿真得到載荷位移曲線反推材料屬性的過程中,計算得出的材料的彈性模量,屈服應力,和硬化指數都有很大的偏差,請各位幫幫忙,給一點意見。 如果根據網上視頻建立的模型沒問題的話,想知道如何在已知彈性模量,泊松比,屈服強度,硬化指數的情況下,對材料的屬性進行輸入(冪率模型)? 謝謝各位大佬

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不是夜貓子 ??? 2年前
帖子 Adams— 系統多體動力學仿真平臺
Adams 是一款系統多體動力學仿真平臺,被廣泛應用于汽車、能源、重型機械等多個行業。該工具凝聚了豐富行業應用經驗,能夠快速進行系統的運動學、動力學仿真、系統模態及振動分析、與控制系統集成的機電一體化分析、系統疲勞壽命分析等,包括基礎模塊、擴展模塊、車輛專用模塊、新能源專用模塊、實時仿真模塊等。
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經緯恒潤 ??? 4年前
Adams— 系統級多體動力學仿真平臺
問答 Comsol波動光學模塊仿真納米粒子吸收光譜兩次結果差異較大?

同樣的粒子模型和仿真參數,兩次實驗都成功求解,峰型是對的,但是輸出結果的光譜位置差了幾十納米,自己檢查兩個文件的設置沒發現不同,重復了一下結果一樣。 想問一下可能是哪方面參數變化導致這樣的結果呢,剛開始學習,想知道是不是其中一個文件自己沒注意設置出錯了,謝謝!

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用戶_37576 ??? 2年前
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